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Caso de estudio de proyectos de saneamiento sostenible

Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, PerResiduos orgnicosColeccinResiduos orgnicos de la: 1 - cocina 2 - jardn

Heces/abono

Orina

Aguas grises1 Cocina escolar,lavandera y panadera 2 Lavado de manos en el BSOD

1 - Interior: 12 baos con lavado 2 Exterior: BSOD (2) 2 Exterior: BSOD (2)

Tratamiento

1 -Cocina: pozos de compostaje 2 Residuos del jardin: compost

1 Aguas negras: Filtros de compostaje para separar slidos y lquidos. El lquido es tratado en humedales (2 arriates), los slidos tratados mediante vermicompostaje.

1 Trampa grasa, el efluente es tratado en un humedal

2 Deshidratacin y compostaje

2 - Almacenamiento

2 Infiltracin en filtro de grava con plantas

Reutilitzacin

1 Aguas negras tratadas para irrigacinCompost de residuos orgnicos: Tratamiento de aguas negras y heces de la BSOD y heces usado como abono

1 Aguas grises tratadas para irrigacin

Fig. 1: Localizacin del proyecto

2 Orina usada como fertilizante de frutales

Fig. 2: Componentes de saneamiento aplicado en este proyecto, (nmero 1 y 2 refieren a diferentes flujos)

1 Datos generalesTipo de proyecto: Mejoramiento urbano, proteccin al medio ambiente y educacin ambiental proyecto piloto escolar Perodo de proyecto: Comienzo de la planificacin: febrero 2007 Perodo de construccin: julio 2007 octubre 2008 Tratamiento de aguas grises/negras: julio 2007 Sanitarios de separacin de orina y de deshidratacin (SSOD) o baos ecolgicos: Mayo 2008 Comienzo del funcionamiento: Sistema de tratamiento de aguas grises: septiembre 2007 Sistema de tratamiento de negras: noviembre 2007 SSOD: mayo 2008 Extensin para el tratamiento de aguas grises (humedal): octubre 2008 Escala de proyecto: Poblacin equivalente a 53 (35 alumnos minusvlidos ms personal) Costos de capital desconocidos Direccin del proyecto: Avenida de los Faisanes No. 950, La Campia, Chorrillos, Lima, Per Institucin de planificacin: Rotria del Per, Lima, Per Institucin ejecutivo: Centro Educativo Bsico Especial (Centro de educacin) San Christoferus, Lima, Per Agencia de apoyo: Donantes privados (principalmente para financiar) Voluntarios (durante el perodo de construccin) Pro Nio (consejo de escuela de San Christoferus)

2 Objetivo del proyectoLos objetivos del proyecto son: 1. Reduccin del uso de agua potable (y sus costos) 2. Aumento a las reas verdes para mejorar la esttica y el micro-clima) 3. Demostracin de un sistema que cierra el ciclo entre la agricultura y el saneamiento, reutilizando el 100% del agua y los nutrientes. Este sistema ser adaptado a las condiciones especficas de Lima 4. Exhibicin de un SSOD

Fig. 3: Tubo de drenaje en la base del humedal para el tratamiento de aguas negras, cubierto con grava. Para impedir perforacin por medio de la grava, el revestimiento de PVC de 0.5 mm (en negro) necesita proteccin, la cual es un segundo revestimiento (en azul) por dentro.

3 Localizacin y condiciones generalesLima, la capital de Per (8 milliones habitantes), se sita en un rea muy seca (solo 9 mm precipitacin por ao). 15% del pas son zonas desrticas, y desafortunadamente 60% de la poblacin de Per vive en estas zonas, y 30% en Lima. Todos estn afectados por la escasez de agua. Especialmente la gente pobre vive en una situacin de escasez de agua extrema: 1.5 millones de habitantes estn forzados a utilizar menos de 20 litros de agua al da. 80% de las aguas residuales en Lima (60% en total de Per) son colectadas en el alcantarillado. Por otro lado slo el 9%

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, Perde las aguas servidas reciben tratamiento. Eso implica, que 91% de las aguas residuales son descargadas en el mar sin tratamiento o utilizadas directamente para irrigacin agrcola, mientras que en los parques, en el centro de ciudad, se irrigan con agua potable. Las posibilidades de reutilizacin de las aguas tratadas no son muy conocidas. No existe una poltica de proteccin de agua y el precio del agua es muy bajo. El Colegio San Christoferus se sita en un rea rida de Lima. Es un centro educativo que se dedica a la enseanza de nios con habilidades especiales en la edad de 5 -8 aos. El centro cuenta con un rea de 0.6 hectreas, incluido un campo de juegos, seis edificios separados en dos sitios, adems de una panadera, una lavandera y una cocina central. Los nios estn mentalmente incapacitados y muchos tienen adems discapacidades fsicas y defectos de nacimiento (lamentablemente, en Per hay slo pocas instituciones y posibilidades para jvenes y adultos incapacitados). Seis profesores y voluntarios internacionales se encargan de ellos entre 8.00-14.30. Durante estas horas, tocan msica, cocinan, hacen trabajos manuales; y desde 2007 cultivan el jardn o solo juegan adentro o afuera en el campo de juegos. Antes el comienzo del proyecto, las aguas residuales de los 12 baos de descarga hidrulica (15 litros por descarga), de las duchas y cocinas, de la lavandera y panadera fueron desechados en el alcantarillado pblico. los excelentes resultados del tratamiento y ms tarde impresionados con el desarrollo intensivo de las plantas (papiro) en los humedales.

Fig. 4: Salida del abono orgnico del filtro de compostaje de aguas negras (pre-tratamiento) (izquierda) y efluente del humedal construido (caizal de papiro) para el tratamiento de aguas negras (derecho).

4 Historia del proyectoEl objetivo del colegio es mostrar cmo proyectos sostenibles y eco-eficientes de saneamiento pueden mejorar la situacin ambiental en zonas desrticas, sin costos adicionales de fertilizantes y con un uso reducido de un valiossimo recurso natural, como es el agua potable. La idea inicial fue la de mejorar el rea alrededor del colegio mediante la instalacin de un sistema de irrigacin y la construccin de un campo de juegos. Iniciada por los empleados del colegio y los padres de familia, en el 2006 se comenz el proyecto de tratamiento de aguas residuales con enfoque a la reutilizacin. Rotara del Per fue contratada en febrero 2007 para la planificacin del nuevo sistema de saneamiento ecolgico y para la supervisin de la instalacin. En ese tiempo, el compostaje de basura orgnica del jardn y cocina ya estaba en prctica. La experiencia con el funcionamiento y la reutilizacin de los materiales orgnicos en el jardn de la escuela fue til para convencer los profesores y el consejo escolar de implementar ms componentes de reutilizacin. En julio 2007 comenz la construccin del campo de juegos y de los humedales con el apoyo de un grupo de voluntarios. Las instalaciones ms especiales fueron construidas por dos trabajadores peruanos. Muchas explicaciones y supervisiones fueron necesarias porque la mayora de las tecnologas eran desconocidas en Per. Fue difcil de encontrar materiales adecuados, como la arena adecuada o el revestimiento de los humedales, filtros o tuberas. Desde las primeras semanas de operacin el sistema de tratamiento fue un xito. Todos estaban impresionados con

Fig. 5: Humedal de flujo vertical para el tratamiento de aguas grises durante el bombeo (un da despus de la plantacin y antes de la proteccin de las tuberas de distribucin con 10 cm de grava, izquierda) y despus dos meses, con un tanque de almacenamiento para la irrigacin con aguas grises tratadas.

Interesados en ver el nuevo campo de juegos, muchas familias y clases escolares visitaron la escuela. Incluso fue necesario tener un sanitario adicional cerca del campo de juegos para los visitantes. En marzo del 2008, Rotara del Per provey la idea de tener un BSOD, para el cual financi todos los materiales. El objetivo era demonstrar la aplicabilidad de estos baos en escuelas, exhibir un sistema de saneamiento seco como posibilidad de ahorro de agua e impedir la contaminacin del agua. Adems, la construccin de un bao con descarga hidrulica y las tuberas de conexin a los humedales habra sido mucho ms cara.

5 Tecnologas aplicadasCon el propsito de tratamiento e irrigacin se construyeron dos sistemas de tratamiento independientes: Humedales para el tratamiento de aguas grises: Aguas grises (aguas residuales sin bacterias fecales) vienen de la panadera, lavandera y de la cocina y son tratadas en un humedal artificial (de flujo bajo la superficie), tambin llamado caizal. El agua gris pasa una trampa de grasa y es bombeada en intervalos (regulados por tiempo) al caizal de papiro (ver Fig. 6, izquierda). Filtro de compostaje para el tratamiento de aguas negras: Las aguas negras de los sanitarios de descarga, mezclada con las aguas grises de dos cocinas privadas, duchas y lavabos de todos los baos son tratadas por separado. Estas aguas estn conectadas a un filtro de compostaje de dos compartimentos (Rottebehlter ver Fig. 6, izquierda). Los dos compartimentos son utilizados alternadamente cada 6 meses.

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, PerEl filtro de compostaje separa los slidos de los lquidos: los slidos son retenidos en un filtro fabricado a la medida, el cual est relleno de paja. Por 6 meses el filtro est en uso y los siguientes 6 meses son para dar lugar al proceso de compostaje, tiempo en el que el segundo compartimento esta en uso. Despus de la remocin del filtro (Fig.6), los slidos pasan aun tratamiento secundario en una unidad de vermicompostaje por separado. Aqu lombrices (tomadas del sistema de compostaje que ya estaba instalado) descomponen la materia orgnica y mejoran el proceso de compostaje. El lquido se cuela al fondo del compartimento y es bombeado al humedal artificial (ver Fig. 8). En octubre 2008, un segundo humedal de flujo vertical entr en operacin, el cual es usado alternadamente con el humedal existente para mejorar la eficiencia del tratamiento.

Fig. 8: Humedales con flujo vertical para el tratamiento de la fase liquida de las aguas negras (despus 6 meses de crecimiento)

Fig. 6: Filtro de compostaje de doble compartimento para el pretratamiento de aguas negras (izquierda). Remocin del filtro (derecha)

Sanitarios de separacin de orina y de deshidratacin (SSOD) Los sanitarios de separacin de orina y de deshidratacin cerca del campo de juegos cuentan con dos cubculos (varones y mujeres) y tienen dos compartimentos ventilados para la deshidratacin de las heces fecales (ver Fig. 9). Cuando un compartimento se llena, el contenido (que ha sido deshidratado por aprox. 1 ao) ser procesado en la losa de vermicompostaje (junto con el material colectado en los filtros de aguas negras). La orina y las aguas grises (agua de lavado de manos) se colectan por separado. Las aguas grises de los lavabos se infiltra directamente en un filtro de grava con plantas de bamb junto al edificio (ver Fig. 9). La orina es colectada en dos bidones de 25 litros situados a la entrada del rea (ver Fig. 12). Sistemas de compostaje: Adems del filtro de compostaje y el vermicompostaje, dos sistemas de compostaje ya estaban en operacin desde 2007: dos pozos de compostaje para basura orgnica de la cocina y jardn y dos montones de compostaje para bioresiduos de la produccin agrcola y jardinera.

Fig. 7: Esparciendo los slidos retenidos en el filtro despus de 6 meses (ver Fig. 6) en la losa de vermicompostaje.

Fig. 9: SSOD, separacin y recoleccin de orina, deshidratacin de heces y tratamiento de aguas grises (a la derecha).

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, Per6 Informacin de diseoEl sistema de tratamiento de aguas grises se dise para 23 equivalentes de poblacin, una carga hidrulica de 2.5 m3 por da y una carga orgnica de 2.1 Kg. de DBO5 por da. Como las aguas negras y grises no estaban separadas anteriormente, no hay mediciones de flujo o anlisis qumicos para verificar estas suposiciones. Pre-tratamiento de aguas grises: 1 trampa de grasa por 1 m de separacin de grasa y aceite de aguas residuales de la cocina y la panadera. Reduccin del DBO5: 10%. 1 tanque con una bomba para el almacentamiento del efluente de la trampa de grasa y lavandera. Humedales artificiales para el tratamiento de aguas grises: Sub-superficial, humedal con flujo vertical con plantas de papiro Dimensiones de los humedales: 16 m (4 m x 4 m) = 0.7 m per cpita Profundidad total: 1.1 m (de abajo hasta arriba: 20 cm grava con tuba de drenaje (4), 60 cm de arena, 10 cm grava con 3 tuberas de distribucin (1) and 20 cm francobordo). 3 m tanque de almacenamiento por los aguas grises tratado con una bomba para irrigacin Filtro de compostaje de pre-tratamiento de aguas negras: 2 filtros de compostaje, cada uno con dos compartimentos de ladrillos con un volumen activo de 1.44 m (1.2 m x 1.2 m, 1 m de profundidad). Cada compartimento est cerrado con tapas removibles y con tubos de ventilacin de 3 m (3). 4 filtros de compostaje de 0.7 m (1 m x 1 m x 0.7 m) (hechos a la medida con plstico resistente normalmente utilizado para sombrear invernaderos) Reduccin del DBO5: 30%. Para la coleccin del lquido, cada unidad tiene un tanque profundo con una bomba. El lquido de la primera unidad se bombea hasta la segunda unidad y despus al humedal artificial. Los dos sanitarios tienen pedestales de hierro y cemento porque para su uso, los nios minusvlidos necesitan un sanitario estable con espacio extra para un asistente. El pedestal del sanitario en uso tiene un asiento removible (polipropileno) con un aditamento para la separacin de orina, mientras el otro permanece cerrado (ver Fig. 12 izquierda y en medio). Papel higinico se colecta en un bote de basura Despus la defecacin, el usuario tiene que poner algo de serrn en la letrina. El serrn viene de la carpintera de la escuela. Los dos contenedores con las heces fecales estn separados en dos compartimentos que tienen un volumen activo de 0.21 m cada uno (0.6 x 0.7 m, 0.5 m profundidad), ah las heces se acumulan. Los compartimentos se cierran con compuertas de metal negras (ver Fig. 11). El bao de varones tiene adems un urinario, donde el sifn fue removido para colectar la orina directamente con la tubera instalada para este fin, as el urinario se usa sin necesidad de agua. Los SSDO y el urinario seco estn conectados directamente con dos bidones de almacenamiento de 25 L (ver Fig. 12, derecha).

Fig. 10: El interior del bao (dos tazas de inodoros coloridos, solo una est en uso durante un ao)

Compostaje con lombrices (vermicompostaje)Dos losas de compostaje de 0.3 m (0.5 m x 1 m x 0.6 m). Las dos losas estn separadas con una pared de ladrillos El fondo est hecho de cemento Segundo humedal artificial (Tratamiento de aguas negras): Sub-superficial, humedales de flujo vertical con plantas de papiro. rea de la superficie: 45 m (5 m x 9 m). Profundidad: 1.3 m (de abajo a arriba: 20 cm grava con una tuba de drenaje (4), 80 cm de arena, 10 cm grava con 6 tuberas (1.5) y 20 cm de francobordo). 6 m tanque de almacenamiento para las aguas negras tratadas con una bomba de irrigacin Sanitarios de separacin de orina y de deshidratacin (SSOD) Dos cubculos separados para mujeres y varones, cada uno de 1.6 m x 1.5 m (2.3 m) Cada cubculo est equipado con un lavabo, un SSOD dos compartimentos separados y dos tubos de ventilacin

Fig. 11: Dos contenedores para la coleccin de heces (dos contenedores con dos compartimentos cada uno).

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Fig. 12: Tazas de inodoros sin (izquierda) y con aditamento de plstico para la separacin de orina (en medio). Tubera de la letrina hasta el bidn de 25 L (derecha) Fig. 14: Agricultura urbana en la escuela, irrigada con aguas negras tratadas

7 Tipo y nivel de reutilizacinLa escuela hoy en da consume la mitad del agua que utilizaba anteriormente al mismo tiempo que cuenta con el doble de reas verdes, porque reutiliza 2 m de aguas grises y 4-5 m de aguas negras tratadas por da para el riego de las reas verdes, frutales y flores. Al comparar las reas verdes de la escuela con sus alrededores, la diferencia es obvia (Fig. 13 y 14). Todo el material orgnico de la cocina, del jardn y de los filtros de compostaje es reutilizado como compost para mejorar la calidad del suelo. Tambin la orina, que es separada en las 2 unidades de los SSDO es almacenada (ms o menos por un mes) y despus es utilizada para la fertilizacin de las plantas, flores y rboles (con adicin de agua de irrigacin para minimizar olores). Si la orina no es utilizada entonces se pone en un filtro de grava disponible.

8 Otros componentes del proyectoEl proyecto ayuda a la escuela en el desarrollo de ms actividades en el exterior para los nios minusvlidos. En los aos pasados el rea era demasiado seca y polvorienta. El nuevo campo de juegos fue construido en 2007 y actualmente toda el rea escolar es regada (0.6 ha) y se ha convertido en una rea verde (ver Fig. 15). La presencia de rboles, flores y hierbas posibilitan el desarrollo de los sentidos de los nios.

Fig. 15: Campo de ftbol, recientemente planteado, irrigado con aguas negras tratadas (antes una rea polvorienta)

La produccin de vegetales y frutas para vender ayuda aumentar los ingresos de la escuela y dar becas a familias pobres con nios minusvlidos.Fig. 13: Detrs la cerca: reas residenciales desiertas en el vecindario cercano del centro de educacin San Christoferus

Este proyecto fue mostrado y discutido durante el primer curso universitario sobre saneamiento ecolgico en la Universidad Agraria de La Molina UNALM en mayo 2008 en Lima, fundado con el apoyo del programa de de agua Potable y Alcantarillado de la GTZ Per (PROAGUA).

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, Per9 CostosSistema de tratamiento de las aguas grises Los gastos de material del humedal, incluyendo la trampa de grasa para el tratamiento previo, el tanque de riego y el pozo de bombeo fueron aproximadamente 8,000 Nuevos Soles. 1 Sistema de tratamiento de aguas negras Los gastos de material de los dos filtros de compostaje, el humedal y el tanque de riego dieron una suma alrededor de 14.000 Nuevos Soles Los sanitarios de separacin de orina y de deshidratacin (SSOD) Los gastos de material de los dos baos secos con la infiltracin de aguas grises y coleccin de orina fueron alrededor de 4000 Nuevos soles. Los baos fueron adaptados para las necesidades de los nios minusvlidos (con espacio adicional para un asistente), lo que produjo mayores gastos. Por ejemplo, dos pedestales separados fueron construidos en vez de un banco de cemento y hierro con dos agujeros. Los costos totales de la construccin de este proyecto (incluyendo mano de obra) no fueron determinados, ya que diferentes partes del proyecto fueron financiadas por diversas donaciones y la mano de obra de los voluntarios del proyecto.

11 Experiencia prctica y lecciones aprendiLa implementacin de componentes de ecosan siempre necesita personal capacitado con experiencia suficiente, especialmente en pases donde la tecnologa como humedales artificiales es desconocida. El sistema es complejo y con muchos sub-componentes para servir a slo una populacin de 53 personas. Dos importantes puntos a considerar son: En el caso de la separacin de aguas (aguas grises/aguas negros), la carga orgnica puede ser muy distinta del valor de referencia. Esto puede conducir a la sobrecarga y atasque de los humedales. La seleccin de materiales y el proceso de la construccin tiene que ser controlado para impedir errores irreparables, por ejemplo la perforacin del bolso plstico (prdida de agua), arena muy gruesa o fina (mala eficiencia), distribucin desigual de los aguas residuales, imposibilidad de limpiar la sistema de distribucin y drenaje y plantas equivocadas. En el proyecto, el consumo del agua total fue calculado correctamente, pero slo se producan 1.5 m/da de aguas grises y por otro lado 4,5m/da de aguas negras. La sobre produccin de aguas negras fue causada por sifones y grifos en los baos, que no estaban cerrados correctamente. Adems el flujo elevado de aguas negras disolvi muchos slidos en el filtro de compostaje que terminaron en el humedal, causando as tambin una carga orgnica elevada.

10 Operacin y mantenimientoLa operacin de los sistemas la realiza el jardinero (conserje) que vive con su familia dentro del rea del Colegio. El debe organizar el control de todas las bombas. Una vez por semana, debe poner paja en el filtro de compostaje, despus de 6 meses tiene que cambiar de un compartimento al otro y retirar los slidos del filtro lleno y ponerlos en la segunda unidad de compostaje con lombrices (ver fig. 6 y fig. 7). Una vez al ao, tiene que limpiar todas las tuberas de drenaje de los humedales. Una tarea ms importante es la organizacin de la reutilizacin diaria de las aguas grises y negras tratadas (ver Fig. 16). Ya que desafortunadamente, el sistema de irrigacin no es automtico. Al principio del proyecto los tanques de efluente frecuentemente derramaban el agua y el agua se acumulaba en los humedales a causa de la mala planeacin de la irrigacin. La operacin es realizada por el jardinero y los voluntarios alemanes, que trabajan ah por un ao.

Fig. 17: Flujo de aguas negras creciente en la caja de compostaje (bolsa de filtro) debido a la fuga de agua en los baos de descarga hidrulico

Desafortunadamente, los humedales se construyeron con arena muy fina. En Lima, la bsqueda de arena adecuada (con el tamao adecuado) fue muy difcil y no haba suficiente dinero disponible para su limpieza. 2 La calidad efluente es excelente, pero el atasque del sistema slo se puede controlar por medio de la desconexin alternada de un tercio del agua residual por espacio de una semana para as recuperar la permeabilidad. Las vlvulas para regular el influjo al humedal fueron incluidas en el diseo despus de tomar la decisin de utilizar arena fina en su construccin, sabiendo que los humedales tienden a atascarse (ver Fig. 18). El pre-tratamiento de las aguas negras con filtros de compostaje nunca haba sido utilizado en Per. El2

Fig. 16: Riego diario (en este caso con aguas negras tratadas) en el rido clima de Per1

Tipo de cambio en julio 2007: EUR 1 PEN 4.3.

Limpieza significa tamizar o lavar el arena o remover polvo y obtener un tamao de partcula correcto.

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, Perfuncionamiento muestra que el sistema es muy recomendable para los climas clidos. El proceso de compostaje es rpido. Si se utiliza como post-tratamiento, 3 meses (sin aadir aguas negras adicionales) son suficientes para lograr un nivel de tratamiento adecuado del contenido del filtro.

Fig. 19: Humedal para el tratamiento de aguas negras plantado con dos especies de papiro, despus un ao de funcionamiento.

12 Valoracin de sostenibilidad e impacto a largo-plazoFig. 18: La sistema de distribucin en el humedal de tratamiento de aguas negras, vlvulas para controlar la colmatacin

Debido a los problemas de atasque por el arena en los humedales, se construy un segundo humedal para el tratamiento de la fase lquida de las aguas negras en el 2008. Adems, las vlvulas viejas de todos los sanitarios fueron cambiadas por nuevas, as las vlvulas cierran bien y adems tienen una funcin economizadora de agua en cada descarga. Esta medida redujo la produccin de aguas negras en un 50%. Ahora solamente se tienen que tratar 3 m de aguas negras al da en la escuela, esto permiti la conexin de una casa del vecindario al humedal. La cosecha del compost no es un problema. No huele mal y al jardinero le gusta mezclar el compost hmedo y rico en nutrientes con el seco compost del jardn. El proceso sera mejor si se tuvieran 2 filtros de doble compartimento (4 filtros en total) operados en ciclos de 3 meses. La actividad de mantenimiento ms olvidada es la de poner paja en el filtro de compostaje activo una vez por semana. Al parecer al jardinero y los dems miembros del equipo no les gusta ver las heces fecales frescas. Despus de 2-3 semanas sin agregar paja el filtro empieza a oler mal. Y aun cuando saben la razn del mal olor, nadie se siente responsable. Durante la construccin, el proyecto fue recibido con mucha desconfianza de parte de los maestros y empleados. Primero, mencionaron el riesgo de accidentes para los nios, luego el olor que emanara de las aguas residuales. Las quejas aumentaron cuando vieron dentro del filtro de compostaje de aguas negras. La gente empez a imaginar que iba a pasar en el verano, porque ya tenan la experiencia de malos olores a causa del agua residual durante el verano. El primer verano lleg y nada pas: las plantas en los humedales crecan, no hubo aguas residuales a la vista y el efluente estaba transparente. Los empleados quienes no estaban a cargo de la operacin de la planta de tratamiento olvidaron sus quejas despus de 6 meses. El funcionamiento de los SSOD comenz en mayo 2008, pero la experiencia ha demostrado que se necesita ms de un ao de explicaciones, ayuda y orientacin para lograr la aceptacin de este tipo de letrina.

Una evaluacin bsica (Tabla 1) ha sido realizada para indicar en cul de los cincos criterios de sostenibilidad (segn el documento 1 de visin de SuSanA) este proyecto tiene sus fuerzas y cual aspectos reciben suficiente nfasis (debilidades). Tabla 1: Indicaciones sostenible cualitativas de un sistema

Una cruz en la columna respectiva muestra la evaluacin de la sustentabilidad relativa del proyecto (+ significa: aspecto fuerte en este proyecto; o significa: fuerza promedio en este aspecto y significa: sin nfasis en este aspecto).

Criterio de sostenibilidad

Coleccin y transporte + o X X X X X

Tratamien to + X X X X X o -

Transporte y reutilizacin + o X X X X X

Salud e higiene Medio ambiente y recursos naturales Tecnologa y mantenimiento Financiamiento y economa Socio-cultural e institucional

Criterios de sostenibilidad del saneamiento:Salud e higiene include el riesgo de exposicin a patgenos y sustancias peligrosas, y la mejora al bienestar lograda por la aplicacin de cierto sistema de saneamiento. Medio ambiente y recursos naturales implica los recursos necesarios en el proyecto y tambin el grado de reciclaje y reutilizacin practicado y sus efectos Tecnologa y mantenamiento se relacionan a la funcionalidad y facilidad de la construccin, operacin y supervisin del sistema y tambin la robustez y la adaptabilidad de los sistemas existentes Financiamiento y economa incluye la capacidad de los hogares y comunidades de cubrir los costos de saneamiento y tambin el beneficio, e.g. de fertilizantes y el impacto externo en la economa. Aspectos socio-culturales y institucionales se refieren a la aceptancin socio-cultural y a que tan apropiado es el sistema, percepciones, aspectos de gnero y conformidad con los marcos legales e institucionales. Para ms detalles ver el documento de la visin de SuSanA: "Towards more sustainable solutions" (www.susana.org).

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Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises en Chorrillos, Lima, PerEl mayor impacto del proyecto ha sido la reduccin de 50% del consumo de agua potable, a travs del reuso total de aguas grises y negras y as el logro de reduccin de costos. La produccin ms alta de vegetales y fruta para la venta aumenta el ingreso de la escuela y permite dar becas a familias necesitadas con nios con necesidades especiales. Adems, los nios se benefician de los espacios verdes (50% del rea de la escuela) y del aumento de actividades en el exterior. Es un proyecto de demostracin importante con fines educativos en materia ambiental. Escuelas, maestros, estudiantes, autoridades, arquitectos, ingenieros y personas privadas estn cordialmente invitadas a ver que ahorrar agua mediante mtodos de saneamiento seco, reutilizacin de agua tratada y el uso de basura orgnica en forma de composta pueden mejorar la calidad de vida.Caso de estudio de proyectos de SuSanA Sistema de reutilizacin de aguas negras y grises. SuSanA 2010 Autores: Heike Hoffmann (Rotria del Per), Sren Rd y Annika Schpe (Programa GTZ ecosan) Edicin y revisin: Carola Israel, Joyce Ekuful y Elisabeth v. Mnch (Programa GTZ ecosan, [email protected]) Alianza de saneamiento sostenibleTodo el material de SuSanA es gratuito y disponible como parte de un concepto de cdigo abierto para la capacitacin y uso no lucrativo, con la condicin de su apropiado reconocimiento a las fuentes. Usuarios de esta informacin deben dar en todo momento crdito al autor original, fuente o dueo de derechos en sus citas.

Este documento est disponible en: www.susana.org

Rotria del Per y el Colegio San Christoferus proveen una descripcin del proyecto en espaol, publicada en la primera conferencia nacional sobre saneamiento PERUSAN 2008 en Lima, Per. Rotara del Per ha hecho una descripcin en alemn sobre la construccin para un grupo de patrocinadores en Suiza. En la nueva pgina web del Colegio San Christoferus hay ms informacin disponible en ingls, alemn y espaol.

13 Documentos disponibles y referencias f

14 Instituciones, organizaciones y personas de contactoRotria del Per SAC (diseo del sistema): Dr. Heike Hoffmann Jr. Navarra No. 143 Surco, Lima, Per E: [email protected] I: www.rotaria.net Colegio San Christoferus (Propietario del sistema): Fernando Zamorra Avenida de los Faisanes 143 Chorrillos, Lima, Per E: [email protected] I: www.sanchristoferus.com Provisin de voluntarios internacionales (slo para la enseanza): Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e. V. I: www.freunde-waldorf.de Idea del diseo del campo de juegos alternativo: Michaela Krschel Chorrillos, Lima, Per E: [email protected]

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